banner

uutinen

Etusivu>uutinen>Sisältö

Mitkä ovat menetelmät keskipakopumpun virtausnopeuden säätämiseksi?

Mar 01, 2025

Kemiallisia keskipakopumppuja käytetään yleisesti eri toimialoilla. Keskipakopumppuja käytetään teollisuudenaloilla, kuten vedensuojelualueella ja kemian tekniikassa. Käyttöpisteiden ja energiankulutusanalyysin valinta saavat myös kasvavaa huomiota. Niin kutsuttu työpiste viittaa kemiallisen keskipakopumpun laitteen hetkelliseen todelliseen todelliseen veden ulostuloon, pään, akselin tehoon, tehokkuuteen ja tyhjöiden imukorkeuteen. Se edustaa keskipakopumpun työkapasiteettia. Yleensä keskipakopumpun virtausnopeus ja painepää eivät välttämättä ole yhdenmukaisia ​​putkilinjan järjestelmän kanssa tai pumpun virtausnopeutta on ehkä säädettävä tuotantotehtävien ja prosessivaatimusten muutosten vuoksi. Sen olemus on muuttaa keskipakopumpun toimintapistettä. Kun käyttäjät valitsevat keskipakopumput, ne määrittelevät usein virtausnopeuden todellisen käytön perusteella. Jokaisella vesipumpun mallilla on vakiovirtausnopeus. Mitkä ovat pumppujen, jotka eivät pääse pumppujen tavanomaiseen virtausnopeuteen, mitkä ovat keskipakopumppujen virtausnopeuden säätämiseksi ja mitä menetelmiä voidaan käyttää vaatimusten täyttämiseen?

1.Ventti
Yksinkertainen menetelmä kemiallisen pumpun virtausnopeuden muuttamiseksi on pumpun poistoventtiilin aukon säätäminen pitämällä pumpun nopeusvakio (yleensä nimellisnopeus). Sen ydin on muuttaa putkilinjan ominaiskäyrän sijaintia pumpun työpisteen muuttamiseksi. Kun venttiili on suljettu, putkilinjan paikallinen vastus kasvaa, pumpun työpiste siirtyy vasemmalle ja vastaava virtausnopeus laskee. Kun venttiili on täysin suljettu, se vastaa ääretöntä vastus- ja nollavirtausta, ja putkilinjan ominaiskäyrä on yhdenmukainen pystysuoran akselin kanssa. Kun venttiili on suljettu virtausnopeuden hallitsemiseksi, itse pumpun veden syöttökapasiteetti ei muutu, nostoominaisuudet eivät muutu ja putkilinjankestävyysominaisuudet muuttuvat venttiilin aukon vaihtaessa. Tätä menetelmää on helppo käyttää, jatkuvalla virtauksella, ja sitä voidaan säätää vapaasti suuren virtauksen ja nollan välillä ilman lisäinvestointeja. Se sopii useaan otteeseen.
2.Kämmitin juoksupyörä
Kun nopeus on vakio, pumpun painepää ja virtausnopeus liittyvät juoksupyörän halkaisijaan. Saman mallin pumppuihin voidaan käyttää leikkausmenetelmää pumpun ominaiskäyrän muuttamiseen. Leikkauslaki perustuu suureen määrään aistien kokeellista tietoa. Se toteaa, että jos juoksupyörän leikkausmäärää säädetään tietyssä rajassa (joka liittyy vesipumpun erityiseen nopeuteen), vesipumpun vastaavaa tehokkuutta ennen ja jälkeen leikkuua voidaan pitää vakiona. Leikkuupyörät ovat yksinkertainen ja toteutettavissa oleva tapa muuttaa vesipumppujen suorituskykyä, joka tunnetaan myös muuttuvan halkaisijan säätöksi. Se ratkaisee vesipumppujen rajoitettujen tyyppien ja eritelmien sekä tietyssä määrin ristiriidan ja laajentaa vesipumppujen käyttöä. Juoksupyörien leikkaaminen on tietysti peruuttamaton prosessi, ja käyttäjien on suoritettava tarkat laskelmat ja mitattava taloudellinen rationaalisuus ennen täytäntöönpanoa.
3. Taajuuden ohjaus
Käyttöpisteen poikkeama korkean tehokkuusvyöhykkeeltä on perusedellytys vesipumpun nopeussäätelylle. Kun vesipumpun nopeus muuttuu, venttiilin aukko pysyy muuttumattomana (yleensä suuri aukko), putkilinjajärjestelmän ominaisuudet pysyvät ennallaan, mutta vesihuoltokapasiteetti ja pään ominaisuudet muuttuvat vastaavasti.
Kun vaadittu virtausnopeus on pienempi kuin nimellinen virtausnopeus, pää muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyn aikana on pienempi kuin venttiilin kuristus, joten muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyyn tarvittava vesihuoltovoima on myös pienempi kuin venttiilin kuristumisen. Ilmeisesti verrattuna venttiilin kuristumiseen, muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyn energiansäästövaikutus on erinomainen, ja keskipakopumppujen työtehokkuus on suurempi. Lisäksi muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyn omaksuminen ei vain vähentäisi kavitaation mahdollisuutta keskipakopumppuissa, vaan myös laajentaa käynnistys-/sammutusprosessia ennustamalla nopeuden lisäämistä/vähentämistä, vähentämällä huomattavasti dynaamista vääntömomenttia ja vähentämällä suuresti tuhoavaa vesivasaravaikutusta, pidentäen suuresti vesipumpun ja putkijärjestelmän elämää. Itse asiassa muuttuvan taajuuden nopeuden säätelyllä on myös rajoituksia. Korkeiden sijoitus- ja ylläpitokustannusten lisäksi, kun vesipumppu muuttaa nopeutta liian paljon, se aiheuttaa tehokkuuden vähentymisen, ylittää pumpun suhteellisen lain alueen ja tekee nopeuden sääntelystä mahdotonta.